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홀 구성 요소의 역할은 무엇입니까?
2022-03-17 304

홀 소자는 일종의 자기 센서입니다. 자기장과 그 변화를 감지하는데 사용될 수 있으며, 자기장과 관련된 다양한 분야에 활용될 수 있습니다.


홀 요소는 기능에 따라 선형 홀 요소와 스위치 홀 요소로 나눌 수 있습니다. 전자는 아날로그 양을 출력하고 나중에는 디지털 양을 출력합니다. 선형 홀 요소는 높은 정밀도, 우수한 선형성 및 넓은 온도 범위를 갖습니다. 스위치 홀 요소는 접촉이 없고 마모가 없으며 출력이 명확하고 지터가 없고 바운스가 없으며 높은 위치 반복성과 넓은 온도 범위를 갖습니다.


선형 홀 요소의 응용:


1. 수학 연산자의 응용: 곱셈, 나눗셈, 역수 회로, 제곱근 회로


2. 전류 측정 응용: DC 전류 및 AC 전류 측정


3. 전압 측정 응용: DC 전압 및 AC 전압 측정


4. 전력 측정의 응용: DC 전력의 AC 전력 측정


5. 역률 측정의 응용


6. 자기장 측정 : DC 자기장 및 AC 자기장 측정


7. 코일 권수 측정 : 홀 제로 검출형 코일의 권수 측정과 홀 직접 검출형 코일의 권수 측정


8. 비동기 모터 매개변수의 적용


9. 자성재료의 보자력 측정 : 기계부품의 보자력 및 경도 측정


스위칭 홀 요소의 응용


1. 속도 및 주행거리 측정


2. 권선기의 가역 회전 측정에 적용


3. 유량 측정


1. 변위, 코팅(코팅) 두께 및 공작물 두께 측정에 홀 요소 적용


2. 철금속 검출에 적용


3. 금속재료의 팽창치수 측정에의 응용


4. 훼손되지 않은 적용


5. 스폿 용접 전류 측정에 적용


6. 와이어 로프 단선 감지에 적용


7. 유량 측정에의 응용


8. DC 모터의 전자기 토크 측정에 적용


9. 홀 요소에 데이터 융합 적용

홀 요소란 무엇입니까?

자기장에 민감한 반도체 부품을 사용하여 자기장 강도, 방향을 감지할 수 있습니다. DC 전류, 위치 등을 감지하는 데 사용할 수 있습니다.


공통 홀 요소의 유형과 모델은 무엇입니까?

유니폴라 홀


단극 스위치 소개:


유니폴라 홀 효과 스위치에는 자기 작동 임계값(Bop)이 있습니다. 홀 셀에 발생하는 자속 밀도가 작동 임계값보다 크면 출력 트랜지스터가 켜집니다. 자속 밀도가 작동 임계값(Brp) 아래로 떨어지면 트랜지스터가 꺼집니다. 히스테리시스(Bhys)는 두 임계값(Bop-Brp) 간의 차이입니다. 이 내장형 히스테리시스 페이지를 사용하면 외부 기계적 진동 및 전기적 소음이 있는 경우에도 출력을 순 스위칭할 수 있습니다. 유니폴라 홀 효과 디지털 출력은 다양한 로직 시스템을 채택합니다. 이 장치는 간단한 자기 막대 또는 막대와 함께 사용하기에 이상적입니다.

홀 요소란 무엇입니까?

자기장과 그 변화를 감지할 수 있는 자기센서로, 자기장과 관련된 다양한 분야에 활용될 수 있습니다.


선형 홀 요소의 응용:


1. 수학 연산자의 응용: 곱셈, 나눗셈, 역수 회로, 제곱근 회로


2. 전류 측정 응용: DC 전류 및 AC 전류 측정


3. 전압 측정 응용: DC 전압 및 AC 전압 측정


4. 전력 측정의 응용: DC 전력의 AC 전력 측정


5. 역률 측정의 응용


6. 자기장 측정 : DC 자기장 및 AC 자기장 측정


7. 코일 권수 측정 : 홀 제로 검출형 코일의 권수 측정과 홀 직접 검출형 코일의 권수 측정


8. 비동기 모터 매개변수의 적용


9. 자성재료의 보자력 측정 : 보자력 측정 및 기계부품의 경도 측정 홀소자 스위치의 응용 1. 속도 및 주행거리 측정 2. 권선기의 가역회전 측정에의 응용 3. 유량의 측정 비율 : 1. 변위, 코팅(코팅) 두께 및 공작물 두께 측정에 홀 요소 적용 2. 철 금속 감지에 적용 3. 금속 재료의 팽창 치수 측정에 적용 4. 손상되지 않은 응용에 적용 5. 현장 적용 용접 용접 전류 측정 6. 와이어 로프 단선 검출에 적용 7. 유량 측정에 적용 8. DC 모터의 전자기 토크 측정에 적용 9. 홀 요소에 데이터 융합 적용


홀 소자는 일종의 자기 센서입니다. 자기장과 그 변화를 감지하는데 사용될 수 있으며, 자기장과 관련된 다양한 분야에 활용될 수 있습니다. 홀 요소는 기능에 따라 선형 홀 요소와 스위치 홀 요소로 나눌 수 있습니다. 전자는 아날로그 양을 출력하고 나중에는 디지털 양을 출력합니다. 선형 홀 요소는 높은 정밀도, 우수한 선형성 및 넓은 온도 범위를 갖습니다. 스위치 홀 요소는 접촉이 없고 마모가 없으며 출력이 명확하고 지터가 없고 바운스가 없으며 높은 위치 반복성과 넓은 온도 범위를 갖습니다. 홀 요소 자기 센서는 일종의 홀 요소 1입니다. 홀 요소의 작동 원리: 소위 홀 효과는 자기장이 전류가 흐르는 금속 도체와 캐리어에 작용할 때 생성되는 측면 전위차를 나타냅니다. 반도체 물리적 현상에서. 금속의 홀 효과는 1879년 미국의 물리학자 홀(Hall)에 의해 발견되었습니다. 금속박에 전류를 흘릴 때 전류에 수직인 방향으로 자기장을 가하면 금속박의 양면에 측면 전위차가 나타납니다. . 홀 효과는 금속박보다 반도체에서 더 두드러지는 반면, 강자성 금속은 퀴리 온도 이하에서 매우 강한 홀 효과를 나타냅니다.


홀 효과를 이용하여 다양한 센서를 설계할 수 있습니다. 홀 전위차 UH의 기본 관계는 다음과 같습니다.


UH=RHIB/d (18)


RH=1/nq(금속) (19)


공식에서 RH---홀 계수:


n - 캐리어 농도 또는 자유 전자 농도;


q——전자 전력;


I - 통과하는 전류;


B - I에 수직인 자기 유도 강도;


d - 도체의 두께.


반도체 및 강자성 금속의 경우 홀 계수 표현은 식 (19)와 다르므로 여기서는 생략합니다.


활성화된 전선 주위에 자기장이 있기 때문에 그 크기는 전선의 전류에 비례하므로 홀 요소를 사용하여 자기장을 측정하여 전선 전류의 크기를 결정할 수 있습니다. 이 원리를 사용하여 홀 전류 센서를 설계할 수 있습니다. 장점은 테스트 중인 회로와 전기적으로 접촉하지 않고, 테스트 중인 회로에 영향을 주지 않으며, 테스트 중인 전원 공급 장치의 전력을 소비하지 않는다는 점이며, 특히 고전류 감지에 적합합니다.


홀 소자를 전기장 강도 E와 자기장 강도 H의 전자기장에 배치하면 소자에 전류 I가 생성되고 소자에 동시에 발생하는 홀 전위차는 전기장의 강도에 비례합니다. E. 전자기장의 자기장 강도, 전자기장의 전력 밀도의 순간 값 P는 P = EH로 결정될 수 있습니다.


이 방법을 사용하면 홀 파워 센서를 구성할 수 있습니다.


홀소자가 일체화된 스위치를 정해진 위치에 따라 대상물에 규칙적으로 배열하면 움직이는 물체에 장착된 영구자석이 이를 통과할 때 측정회로로부터 펄스신호를 측정할 수 있다. 움직이는 물체의 변위는 펄스 신호열에 따라 감지될 수 있습니다. 단위 시간당 내보내는 펄스 수를 측정하면 이동 속도를 결정할 수 있습니다.


홀 소자는 홀 효과를 이용한 반도체입니다.


둘째, 홀 요소의 특성:


1. 홀 계수(홀 상수라고도 함) RH


자기장이 너무 강하지 않을 때 홀 전위차 UH는 여자 전류 I와 자기 유도 강도 B의 곱에 비례하고 홀 플레이트의 두께 δ에 반비례합니다. 즉, UH =RH* I*B/δ, 여기서 RH는 홀 효과의 강도를 나타내는 홀 계수입니다. 또한, RH=μ*ρ, 즉 홀 상수는 홀 플레이트 재료의 저항률 ρ와 전자 이동도 μ의 곱과 같습니다.


2. 홀 감도 KH(홀 곱 감도라고도 함)


홀 감도는 홀 계수에 비례하고 홀 플레이트의 두께 δ에 반비례합니다. 즉, KH=RH/δ는 일반적으로 홀 상수의 특성을 나타낼 수 있습니다.


3. 홀 정격 여자 전류


홀 소자 자체의 온도가 10°C 상승할 때 흐르는 여자 전류를 정격 여자 전류라고 합니다.


4. 홀의 최대 허용 여자 전류


홀 소자의 최대 허용 온도 상승에 해당하는 여자 전류를 최대 허용 여자 전류라고 합니다.


5. 홀 입력 저항


홀 여기 전극 사이의 저항값을 입력 저항이라고 합니다.


6. 홀 출력 저항


홀 출력 전극 사이의 저항값을 입력 저항이라고 합니다.


7. 홀 소자의 저항 온도 계수


자기장이 가해지지 않은 조건에서 주변 온도가 1°C 변할 때 저항의 상대적 변화율은 α로 표시되며 단위는 %/°C입니다.


8. 홀 불평등 전위(홀 오프셋 영점이라고도 함)


외부 자기장이 없고 홀 여기 전류가 I일 때 무부하 상태에서 출력단에서 측정된 홀 전위차를 불평등 전위라고 합니다.


9. 홀 출력 전압


외부 자기장과 홀 여기 전류가 I일 때 무부하 상태에서 출력단에서 측정된 홀 전위차를 홀 출력 전압이라고 합니다.


10. 홀 전압 출력 비율


홀 출력 전위에 대한 홀 비등전위 전위의 비율


11. 홀 기생 DC 전위


외부 자기장이 0이고 홀 요소가 AC에 의해 여기되면 AC 이등전위 전위 외에 홀 전극의 출력에도 DC 전위가 있는데 이를 기생 DC 전위라고 합니다.


12. 홀 불평등 잠재력


외부 자기장이 없고 홀 여기 전류 I가 없을 때 주변 온도가 1°C 변할 때 이등전위 전위의 상대적 변화율입니다.


13. 홀 전위 온도 계수


외부 자기장과 홀 여기 전류가 I일 때 주위 온도가 1°C씩 변할 때의 이등전위 전위의 상대적인 변화율입니다. 홀 계수의 온도 계수이기도 합니다.


14. 열저항 Rth


홀 소자의 전력 소비가 1W 증가할 때 홀 소자에 의해 상승된 온도 값을 열 저항이라고 하며 이는 소자의 열 방출이 어렵다는 것을 반영합니다.


단위는 섭씨/w입니다.


브러시리스 모터 홀 센서 AH44E


브러시리스 모터의 위치 센서용 스위치 홀 통합 구성 요소입니다.


핀 정의(표시된 면이 자신을 향함): (왼쪽) 전원 양극; (중앙 필드; (오른쪽) 신호 출력


양 (mm): 4.1*3.0*1.5


설치 시 스트레스 감소 및 정전기 방지에 주의하세요.


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